变压器油硫腐蚀的防治措施原文.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流变压器油硫腐蚀的防治措施原文.精品文档.CHANGSHA UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY 毕业设计(论文)题目: 变压器油硫腐蚀的防治措施学生姓名: 汤高学 号: 200967090324班 级: 09-03专 业: 应用化学指导教师: 汪红梅2013 年 6 月变压器油硫腐蚀的防治措施学生姓名: 汤高学 号: 200967090324班 级: 应用化学所 在 院:化学与生物工程学院指导教师: 汪红梅完成日期: 2013.6变压器油硫腐蚀的防治措施摘要本文对比分析了目前变压器油硫腐蚀的主要防治措施,包括:
2、钝化法、换油法、在线去除DBDS方法,重点研究了钝化法的作用机理。本文以苯并三氮唑为母体,合成了1-苄基苯并三氮唑、1-丁基苯并三氮唑和1-己基苯并三氮唑。使用二苄基二硫作为活性硫来源,采用ASTM D1275B方法检测金属减活剂的钝化效果,发现添加了1-取代苯并三氮唑的油样不能通过腐蚀性硫检测,分别添加了苯并三氮唑、T551和Irgamet 39的三个油样能通过腐蚀硫测试,空白油样同样能通过腐蚀性硫测试。为了进一步验证1-苄基苯并三氮唑的钝化效果,本文设计了对比实验。结果显示,1-苄基苯并三氮唑没有任何的钝化效果。同时,本文还检测了空白油样的酸值、电阻率和介电损耗,结果显示油样的酸值正常,介
3、电损耗和电阻率合格。关键词:苯并三氮唑衍生物;金属减活剂;变压器油;二苄基二硫SULFUR CORROSION PREVENTION AND CONTROL MEASURES IN TRANSFORMER OILABSTRACTThis article performs a comparative analysis of the main prevention measures of sulfur corrosion in transformer oil, including: passivation method, changing oil and online removal of DBD
4、S, and mainly focuses on suppressive mechanism of passivation method. This paper uses benzotriazole as starting material, having prepared 1-benzyl-benzotriazole, 1-butyl-benzotriazole and 1-hexyl-benzotriazole. Then, using dibenzyl disulphide as sources of corrosion sulfur, we adopt ASTM D1275B meth
5、od detecting reductive effects of metal deactivator, finding that the oil added 1-replaced benzotriazole cannot pass through corrosion sulfur detection, and that the oil respectively added benzotriazole, T551 and Irgamet 39 can go through corrosion sulfur test, and that blank oil sample also can get
6、 through corrosion sulfur test. In order to further validate 1-benzyl-benzotriazole suppressive effect, comparative experiments have been designed in this paper. Results show that 1-benzyl-benzotriazole have no suppressive effect. At the same time, this article also detects acid value, resistivity a
7、nd dielectric loss of the blank oil, showing that acid value of oil sample is normal, but resistivity and dielectric loss are eligible.Key words: Benzotriazole Derivative; Metal Deactivator; Transformer Oil; Dibenzyl Disulphide目录1 绪论11.1 课题研究的目的和内容11.1.1 课题研究的目的11.1.2 课题研究的内容11.2 研究现状31.2.1. 活性硫腐蚀引起
8、的变压器故障31.2.2 变压器油活性硫腐蚀机理31.2.3 主要的补救措施41.3 发展趋势52 1-烷基苯并三氮唑的合成与缓蚀性能研究72.1 实验试剂和仪器72.2 1-苄基苯并三氮唑的合成与提纯82.3 1-丁基苯并三氮唑的合成与提纯82.4 1-己基苯并三氮唑的合成与提纯82.5 变压器油酸值、介损和电阻率的测定82.5.1 变压器油酸值测定法92.5.2 油样介损和电阻率的测定102.6 腐蚀性硫检测试验102.6.1 腐蚀性硫测试方法ASTM D1275B方法103 结果分析与讨论143.1变压器油酸值、介损和电阻率测定结果与讨论143.1.1 变压器油酸值测定结果143.1.2
9、 变压器油酸值测定结果分析与讨论143.1.3 介损和电阻率测定结果143.1.4 介损和电阻率测定结果分析与讨论153.2 变压器油中腐蚀性硫实验153.2.1 腐蚀试验结果153.2.2 腐蚀试验结果照片163.2.3 腐蚀结果分析与讨论204 结论及建议224.1 结论224.2 建议23参考文献24致谢271 绪论1.1 课题研究的目的和内容1.1.1 课题研究的目的针对如何减轻含腐蚀性硫变压器的硫腐蚀,可通过特殊工艺去除油中腐蚀性硫、换油或混油使用、添加金属减活剂。目前采用的较多的方法是添加金属减活剂,虽然金属减活剂不能使已经形成的硫化亚铜出现逆向反应而减少,但是可以抑制腐蚀的进一步
10、发生。添加的金属减活剂主要有TTA、BTA和Irgamet 39等。本课题通过查找文献、现场调研,分析变压器油中腐蚀性硫及硫化物的来源、特点,影响因素,重点研究变压器油中活性硫对裸铜片及绝缘纸存在下铜片腐蚀的影响因素,制备一种或几种新型的含N等杂环或双键的苯并三氮唑类衍生物,探讨其作为绝缘油活性硫抑制剂的性能。1.1.2 课题研究的内容本文根据文献报道的变压器油硫腐蚀的防治措施,选择性地研究应用前景较好的钝化处理法。首先,测试油样的酸值、介质损耗因素和电阻率。然后,通过文献实验方法以苯并三氮唑为母体合成1-烷基取代苯并三氮唑。采用ASTM D1275B方法测试分组油样的腐蚀情况,油样根据添加剂
11、添加情况进行分组,分组情况如表1-1所示。通过分组实验,对比研究苯并三氮唑及其衍生物、甲基苯并三氮唑及其衍生的缓蚀效果和缓蚀机理。表1-1 油样分组表油样/gDBDSmg/kg1-苄基苯并三氮唑/(mg/kg)1-丁基苯并三氮唑/(mg/kg)1-己基苯并三氮唑/(mg/kg)苯并三氮唑/(mg/kg)Irgamet 39/(mg/kg)T551/(mg/kg)第一组30.00000000第二组30.0170000000第三组30.017010000000第四组30.017001000000第五组30.017000100000第六组30.017000010000第七组30.0170000010
12、00第八组30.017000000100第九组30.017034006600第十组30.017050005000第十一组30.017000034001.1.2.1 油样酸值、介质损耗因素和电阻率测定方法油样酸值采用GB/T 28552-2012方法测定1,介损和电阻率采用济南泛华仪器有限公司生产的AI-6000油介损和电阻率测定仪测定。1.1.2.2 1-取代苯并三氮唑的合成方法1-取代苯并三氮唑苯并三氮唑的合成方法主要有两种,一种是以乙腈作溶剂,在碱性条件下苯并三氮唑发生亲核取代反应2,合成方程式见图1.1。图1.1 碱性条件下,合成1-取代苯并三氮唑方程式示意图碱性条件下合成1-取代苯并三
13、氮唑,该方法条件比较温和,但是反应时间相对较长。另外,该方法产率可以达到90%以上,分离方法比较简单。另一种常见方法是以离子液体作介质,在中性条件下,加热回流制取1-取代苯并三氮唑3,合成方程式见图1.2。图1.2 中性条件下,合成1-取代苯并三氮唑方程式示意图中性条件下合成1-取代苯并三氮唑,该合成方法需要离子液体作为溶剂,而且还需要水浴加热,成本比较高。该方法产率也可以达到90%以上,并且离子液体可以多次进行重复利用。1.1.2.3 钝化剂缓蚀性能研究方法结合实验室现有条件和文献实验报道的方法,本文选用25# 变压器油作为油样,二苄基二硫(DBDS)作为腐蚀性硫,采用ASTM D1275B
14、方法4测试苯并三氮唑及其衍生物(1-烷基苯并三氮唑)的缓蚀效果,根据ASTM D130/IP 154颜色图4评定铜片腐蚀结果。1.2 研究现状1.2.1. 活性硫腐蚀引起的变压器故障近年来,我国华东、华北电网相继出现220 kV、500 kV变压器因绝缘油硫腐蚀导致其线圈腐蚀、绕组导线的绝缘纸上存在硫化亚铜沉淀引起匝间击穿,变压器绕组烧毁的事故。据资料6,7,在国外如美国、巴西等地也发生了数十起类似的事故。比较典型的是巴西一起高抗事故,最后分析结论认为该高抗事故是因为变压器油高温条件下产生硫化亚铜所致。1.2.2 变压器油活性硫腐蚀机理针对事故的发生,国内外研究人员对变压器油硫腐蚀作了比较深入
15、的研究,根据文献报道可以得出一些机理。首先是变压器油中腐蚀性硫的来源。根据硫化物对材料腐蚀能力的不同,可将原油中的硫和硫化物简单分为“活性硫”和“非活性硫”两类,活性硫即腐蚀性硫。另外,原油本身含有一定量的活性硫。在一定条件下,比如高温等,非活性硫可转化成腐蚀性硫。生产工艺过程中也会引入一定量的硫8。其次,变压器油中的腐蚀性硫在较高的温度下与铜发生反应产生硫化亚铜,硫化亚铜沉积在外层绝缘纸上,并且将会逐渐向外层绝缘渗透。由于硫化亚铜具有一定的导电性,硫化亚铜渗透到绝缘材料内部会引起绝缘下降,甚至引发绝缘事故9。硫腐蚀诱导期一般经历3个阶段。首先,腐蚀硫分解生成中间物质,绝缘纸吸收中间物质,最后
16、在高温下生成硫化亚铜。硫化亚铜沉淀在诱导期后产生。以前,人们将DBDS作为抗氧化剂添加到油品中,后来的研究表明:在高温下二苄基二硫醇(DBDS)是油品中活性硫化合物的主要来源10。油中总活性硫含量大小是导致变压器线圈材料发生腐蚀的主要因素。设备运行温度、金属表面状态和油中氧气含量与硫腐蚀的发生密切相关11。1.2.3 主要的补救措施(1) 换油法(下填充法)绝缘油的状态与变压器和并联电抗器的电性能与热性能有重要的关联。因而,下填充油必须和被替换的油有同样的属性。下填充法是一个相对简单的维护实例。20世纪90年代,这种方法在印刷电路板(PCB)被污染的油中得到广泛的应用。这些实验证明,残留油的体
17、积可以保持在5% -10%的范围内。用稍微过量的油冲洗油箱内壁和活化部位是很重要的。实践经验表明:用少量新油对油箱底部进行一次简单的冲洗,并且使用热喷涂技术冲洗油箱和绕组是适当的。但是,换油的效果严重地依赖于装置的设计,因为残留油的体积与装置的设计相关12。(2) 在变压器油中加入金属减活剂变压器油中加入一定量的金属减活剂(钝化剂)能够有效的降低变压器油中铜的含量。通过开口杯老化试验可验证钝化剂的效果并得出最佳的添加量。变压器油中添加浓度为200 ppm的T551能有效降低变压器油中铜含量。研究表明,油中添加T551后,还能降低变压器油介损13。目前使用最广泛的钝化剂是Ciba公司Irgame
18、t 39,Irgamet 39钝化剂在高温条件下解离1-取代基后与金属铜交替形成共价键和配位键14,15。IEC 62535包裹绝缘纸铜片法是评定变压器油腐蚀性较为有效和准确的方法16。对于一般的变压器,甲基苯并三氮唑衍生物和苯并三氮唑衍生物类可以有效防止油中腐蚀性物质腐蚀金属17。金属减活剂的作用机理主要有成膜型和螯合型,成膜型能够在铜表面形成保护膜,阻止铜在油中的溶解;而螯合型反而会增加油中铜离子的含量。通过对有机膜的结构分析,可以得出其形成过程为:首先与苯三唑环上氮原子相连的支链发生断裂,然后氮原子上的孤对电子与铜原子的空轨道相结合形成BTA-Cu的配位化合物18。钝化剂含量也会逐渐损耗
19、,损耗速率大约为一个月损耗13%19。对于含有DBDS的油样,人们推荐使用ASTM D1275B方法评定变压器油的腐蚀性20。(3) 在线去除变压器油中的二苄基二硫醇(DBDS)二苄基二硫醇是一种极性物质,通过负载去极化过程可除去21。通过实验证明,去除DBDS能有效减少油的腐蚀性,证明了它的腐蚀特性。除去DBDS后酸值降低,界面张力值显著提高,介电损耗值基本不变。含DBDS变压器油中添加Irgamet 39钝化剂相对来说作用不大,因为钝化剂消耗较大,不适合于长期保护。而不含DBDS的变压器油中则没必要加入钝化剂22。因此,通过去除DBDS化合物有助于预防变压器油的硫腐蚀。以上三种主要的腐蚀性
20、硫防治措施各有自己的优缺点,综合比较这三种方法,结果如表1-2所示:表1-2 腐蚀性硫去除方法的比较和总结钝化法换油法负载去极化法难度高中/低低消耗时间少少/一般一般/多负载无无有效率低中/高高油属性提高无有有长期表现差好好成本低一般/高低补救后的故障被报道无无1.3 发展趋势抗氧化剂能提高变压器油的氧化安定性,但变压器油中抗氧化剂的含量会随着抗氧化剂的逐渐消耗而不断降低,试验研究表明:抗氧化剂含量降至0.15%以下时,硫腐蚀情况将恢复到未添加抗氧化剂时的水平23。而钝化剂能与油中铜离子作用,在铜表面生成一种稳定物质,阻止铜进一步被油中腐蚀硫侵蚀。此过程能用成膜理论解释,认为稳定物质在金属表面
21、形成致密钝化膜,隔绝油与铜金属接触并阻止铜离子释放到油中,从而避免硫腐蚀以及减低油中铜含量24。变压器设备长期运行过程中,变压器中的绝缘油随运行时间和温度的变化,油中钝化剂含量仍将发生变化。为了有效地防止绝缘油硫腐蚀的发生和硫化亚铜的沉积,对绝缘油中钝化剂含量也应进行运行监控25。因此,在变压器油中添加抗氧化剂或钝化剂都能有效解决硫腐蚀问题,但是在运行过程中都需要进行监控以防止添加剂因损耗而失效。二苄基二硫醇(DBDS)在低温下是有效的抗氧化剂,但是在高温时DBDS便成为变压器油腐蚀硫的主要来源,对变压器高压绕组、套管等油纸绝缘装置等具有极大危害,并且含量一般在100-200 ppm26。有文
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